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TDSCDMA无线规划指导书V10.docx

1、TDSCDMA无线规划指导书V10目录1. 无线网规划流程 11.1 规划流程图 11.2 规划原则及设计指标 11.2.1 覆盖目标 11.2.2 容量目标 21.2.3 服务质量 22. 仿真流程 32.1 准备数据 32.1.1 基站列表 32.1.2 电子地图 32.2 建立工程 32.2.1 新建工程 32.2.2 导入地图、小区 32.2.3 仿真参数设置 32.3 覆盖仿真及调整方法 72.3.1 仿真操作 72.3.2 查看及调整 72.4 业务信道仿真及调整方法 92.4.1 参数设置 92.4.2 HSDPA仿真参数配置 152.4.3 仿真操作 162.4.4 结果查看及

2、调整方式 193. 附件 233.1 附件1:APOX基站导入模板 233.2 附件2:专题图标准样式 233.3 附件3:基础数据样式 233.4 附件4:TD网络2011年甘肃扩容工程各地州仿真用户数 233.5 附件5:APOX激活用户数计算工具 233.6 附件6:仿真报告参考模板 233.7 附件7:甘肃地图 233.8 附件8:仿真用天线文件以及传播模型 231. 无线网规划流程本指导书仅从网络侧对无线网规划做出规范化的流程,规划的投资等其他方面不涉及。1.1 规划流程图本期的无线网络规划仅涉及分界面右侧的站点方案细化。1.2 规划原则及设计指标即:覆盖目标、容量目标、服务质量。1

3、.2.1 覆盖目标(1)覆盖原则重点在已覆盖行政区域持续开展网络扩容和优化补点,完善现有TD网络覆盖。继续坚持“两个100%”的建设原则,在有数据业务需求的室内分布系统要100开通TD,数据业务热点地区的TD室外覆盖要100达到GSM覆盖水平,实现成片连续。在业务热点区域,TD网络覆盖与质量具备与中国联通、中国电信3G网络进行市场竞争的能力。(2)覆盖指标要求 在覆盖区域内,TD无线网络总体覆盖率应满足PCCPCH RSCP -95dBm、 PCCPCH C/I -3dB的概率均大于95; 在室外场景,TD无线网络PCCPCH RSCP -90dBm 、PCCPCH C/I -3dB的概率均应

4、大于95; 在建设有室内分布系统的非封闭场景,TD无线网络PCCPCH RSCP -80dBm、 PCCPCH C/I 0dB的概率均应大于95; 在建设有室内分布系统的地下室、电梯等封闭场景,TD无线网络PCCPCH RSCP -85dBm、PCCPCH C/I 3dB的概率均应大于95;容量目标。注:室内分布系统覆盖目标在仿真中可忽略。1.2.2 容量目标 TD覆盖区域内提供HSDPA高速数据业务覆盖,新建基站全部开启HSDPA功能,HSUPA的功能,根据计算分析基本可参照CS64业务覆盖半径设置基站站点,满足期末的客户发展数量。注:本期对容量的满足依据每地州的预测客户数即可,实现方式为在

5、仿真中做业务预测引用每地州的预测客户数即可。1.2.3 服务质量(1)覆盖区内无线可通率:移动台在无线覆盖区内90% 的位置,99% 的时间可接入网络。(2)无线信道呼损:无线信道呼损市区不高于2,郊区不高于5。(3)块差错率目标值(BLER Target):话音 1,CS64K 0.1%1%,PS数据 510%。2. 仿真流程仿真流程主要包括规划数据准备、模型校正/输入传播模型、编辑各种参数、编辑RNS数据、设置规划区、设置业务密度、传播预测、时隙比例规划、邻区规划、码规划以及MonteCarlo仿真分析等。2.1 准备数据2.1.1 基站列表覆盖仿真需要的信息包含站号,站名、经度、纬度、天

6、下挂高等信息,其他为可选信息,例如2G站号、所属区域等;容量仿真除上述信息外,还需要基站载扇配置,HSPA载波、时隙配置信息。2.1.2 电子地图AirCom格式的三维电子地图;2.2 建立工程2.2.1 新建工程点击工程新建,修改工程名称、工程路径后保存。其余信息可选,对工程无影响。2.2.2 导入地图、小区点击导入地图,选择源文件路径(地市名称一级),点击确定导入;点击网络资源天线库导入,选择天线文件夹,导入天线;点击导入小区,选择导入文件,点击确定导入(模板在附件中)。2.2.3 仿真参数设置2.2.3.1 环境设置点击网络资源无线环境设置,选择默认无线场景Clutter配置,按照下图配

7、置各项参数:图2.2-1 无线场景设置配置完成点击保存后关闭。2.2.3.2 网络性能参数配置网络性能参数配置主要包括广播信道的目标RSCP和C/I,以及HSDPA信令和伴随信道的解调门限。下图为网络性能参数配置示例:图2.2-2 网络性能参数其中,PCCPCH目标RSCP配置-105dBm,目标C/I配置-3dB,普通天线中HS-SCCH目标Eb/No配置8dB,HS-SICH目标Eb/No配置4dB。其余采用默认参数配置。2.2.3.3 基站参数设置点击网络资源TD网络资源扇区,点击左下角全选,修改路损计算半径(m)为2000,并点击右侧出现的应用到所有选中记录按钮,点击全部保存后关闭;图

8、2.2-3 扇区参数设置点击网络资源TD网络资源小区,点击左下角全选,修改小区最大载波数为4,同样应用到所有小区中。2.2.3.4 设置规划区点击绿色多边形按钮或右键点击多边形绘制多边形,进行规划区域绘制,绘制时距离最外层基站300m左右,点击右键完成绘制。绘制完成后,右键点击列表中的多边形名称,如下图:图2.2-4 规划区命名选择重命名,对多边形命名;选择设为规划区域TD-SCDMA规划区域,将此多边形设置为TD规划区。注意,由于规划区处于覆盖边界,部分区域需要根据覆盖仿真的结果进行调整,避免影响总体的统计指标。2.2.3.5 进行频率规划由于本期采购基站各地区市区以S333为主,县城以S2

9、22为主,同时三期还有部分S444配置的基站。因此,频率规划需要按照配置分别进行。首先进行一次主频点规划:点击TD仿真频率规划自动频率规划,主、辅频点均选择F4、F5、F6、F7、F8、F9,点击开始进行频点规划;将该频率规划结果导出,复制到相应的导入模版中,进行如下处理:1. 实际配置为S444的基站,将辅载波2修改为“F1”,辅载波3修改为“F2”;2. 实际配置为S333的基站,删除辅载波3中的内容,将辅载波1修改为“F1”,辅载波2修改为“F2”;3. 实际配置为S222的基站,删除所有辅载波的内容,将辅载波1修改为“F1”;上述处理的目的是保留软件规划的主载波、R4载波信息,同时,将

10、各种配置中的HSDPA载波统一修改为F1、F2,便于后面的操作。第二步,选择网络资源TD网络资源RNC,在RNC管理界面下,选择删除当前记录,并关闭。最后,重新导入刚刚修改过的TD小区文件,并按照2.3.3节的要求修改基站参数,完成频率规划。注意,这种频率规划方法是因为仿真软件无法完成较为复杂的频率规划方案而进行的一种简单模拟。实际网络中,室外宏基站仅使用F4F9这6个频点,且F4F6作为HSDPA频点,与上述方法不同。2.2.3.6 进行扰码规划点击TD仿真扰码规划扰码规划,预留扰码选择86、101、117、125、120、115、122,共7个。2.3 覆盖仿真及调整方法2.3.1 仿真操

11、作点击TD仿真路损计算,进行规划区内路径损耗计算;上一步完成后,点击TD仿真覆盖预测公共信道覆盖预测或点击工具栏中黄色扇区按钮,进行规划区内公共信道的仿真;在每次仿真时,均需要按照这两步进行,避免路损文件不能自动更新造成仿真结果错误。2.3.2 查看及调整2.3.2.1 结果查看在左侧树形列表中点开TD-SCDMA仿真结果公共信道覆盖预测结果,选择需要查看的项目,即可在工作区中看到结果显示;右键单击已显示的仿真结果项目,选择显示风格设置导入专题图,选择需要的专题文件后,点击完成推出;右键单击已显示的仿真结果项目,选择统计,查看该项目的分段统计;主要查看及导出的仿真结果有:1) PCCPCH 最

12、强 RSCP (dBm),要求: -90dBm的区域,大于规划区的90%;2) PCCPCH 最强 C/I (dB),要求: -3dB的区域,大于规划区的95%;需要参考但不需导出的仿真结果有:1) 最佳服务小区PCCPCH覆盖概率(%),要求:85%覆盖概率的区域,大于规划区的90%;2) 公共信道覆盖是否成功,要求:覆盖成功区域大于规划区的98%;2.3.2.2 参数调整覆盖强度不达标:1) 增加天线较高基站的下倾,或减少天下较低基站的下倾,以20m为界;2) 微调天线方向角,增加弱覆盖区域的覆盖强度,调整20以内;干扰不达标:3) 增加天线下倾角;干扰不达标:根据点分析结果,确认干扰源,

13、调整方法有两种:1) 增加干扰源小区下倾角、微调方向角等方式,降低干扰源小区在此处的功率;2) 调整主覆盖小区的天线、功率参数,增强该处的主覆盖强度;以上两种方法应首选第一种以降低总体干扰强度。调整完成后重新进行仿真计算。2.3.2.3 新增基站调整完成后,如遇仍无法达到覆盖目标的区域,则增加新建基站,步骤如下:点击网络资源TD/GSM模板基站扇区小区统一模板:在基站参数Sheet下,输入模板名称、确认系统制式为TD-SCDMA,修改起始方向角为60;扇区参数Sheet按照如下方式修改:图2.3-1 基站模板-扇区设置小区Sheet按如下方式修改:图2.3-2 基站模板-小区设置修改完成后点击

14、全部保存并关闭。选择工具栏中的增加TD基站按钮,然后在地图适当位置点击左键放置基站。增加基站后重新进行频率规划,再按照3.1节的要求进行仿真。2.4 业务信道仿真及调整方法2.4.1 参数设置2.4.1.1 上行链路承载配置配置路径:TD仿真话务分布上行链路承载类型配置在上行链路承载配置中,两个关键参数是业务解调门限和处理增益。上行链路承载配置示例:图2.4-1 上行链路设置配置原则:表2.4-1 上行链路配置原则业务处理增益解调门限(TU3)解调门限(TU50)CS12.2K10.629.010.1CS64K3.429.010.1PS64K3.427.37.6市区、县城均采用TU3模型,其余

15、参数采用默认配置。2.4.1.2 下行链路承载配置配置路径:TD仿真话务分布下行链路承载类型配置在下行链路承载配置中,两个关键参数是业务解调门限和处理增益。图2.4-2 下行链路设置配置原则:表2.4-2 上行链路配置原则业务处理增益解调门限(TU3)解调门限(TU3)CS12.2K10.629.711CS64K3.4211.612.1PS64K3.427.859.9PS128K0.428.710PS384K0.428.810.2HSDPA0按软件默认值按软件默认值市区、县城均采用TU3模型,其余参数采用默认配置。下图为HSDPA配置示例,采用软件默认配置。图2.4-3 HSDPA传输格式2.

16、4.1.3 业务配置配置路径:TD仿真话务分布业务配置在业务配置中,需要关注上下行最大/最小发射功率。业务配置示例:图2.4-4 业务配置配置原则:APOX仿真规划工具中,下行发射功率是指单振元功率。目前功率根据3W6C配置,考虑到设备厂家均支持5W6C以上的配置,若发生下行功率受限情况,可以适当调整最大发射功率。表2.4-3 各业务功率配置业务最大功率(dBm)CS12.2K下行23CS64K下行24PS64K下行24PS128K下行25PS384下行26HSDPA下行22HSUPA上行24上行最大发射功率配置24dBm,其余参数根据上表配置。2.4.1.4 话务规则配置配置路径:TD仿真话

17、务分布话务规则配置在话务规则配置中,需要配置激活终端数,并可选择不同的无线场景。在通常情况下配置话务规则时,根据要求,选择仿真方式为“Clutter”的各种终端(除HSUPA外的所有终端类型),此时仿真中终端将随机分布于仿真区域中全部栅格上。图2.4-5 话务规则配置配置原则:激活终端数需要根据业务模型与等效爱尔兰方法计算激活终端数目,各地区可依据附件4和附件5进行计算。2.4.1.5 终端配置配置路径:TD仿真话务分布终端类型配置在终端配置中,需要关注以下参数:1、最大、最小发射功率;2、噪声系数;3、接收机邻道泄露比ACLR,发射机ACS;4、本小区联检码道数;5、邻区联检码道数;6、联检

18、因子。终端配置示例:图2.4-6 终端配置定义配置原则:最大发射功率24dBm,最小发射功率-40dBm,噪声系数5dB。对于1.6MHz未压缩载波的第一邻频发射机ACLR 33dB,第二邻频发射机ACLR 43dB,第一邻频接收机ACS 33dB,第二邻频接收机ACS 45dB。对于1.4MHz未压缩载波的第一邻频发射机ACLR 26dB,第二邻频发射机ACLR 43dB,第一邻频接收机ACS 33dB,第二邻频接收机ACS 45dB。本小区联合检测码道数16,本小区联检因子0.78,邻区联检处理邻区数目0,邻小区联合检测码道数0,邻区联检因子0。HSDPA终端要求支持16QAM,每TTI支

19、持HSDPA时隙配置3。支持频段设置:选择A+B。2.4.2 HSDPA仿真参数配置选择网络资源TD网络资源小区,选中所有小区后,点击下方HSPA批量设置按钮,进入设置界面。图2.4-7 HSDPA参数设置按照上图中的配置原则填写后,点击配置,然后关闭配置界面。选择全部保存,退出。2.4.3 仿真操作业务信道仿真主要分为蒙特卡罗、业务信道两部分,下面分别进行介绍。2.4.3.1 蒙特卡罗仿真点击TD仿真蒙特卡罗仿真蒙特卡罗MC仿真或工具栏中的骰子图标,根据下图中输入仿真参数。图2.4-7 蒙特卡罗仿真参数点击开始仿真,等待软件完成,不选择导出结果到Excel中。然后右键点击左侧仿真栏中的“蒙特

20、卡罗仿真结果”,选择查看Excel结果,确认本次仿真是否符合接通率、数据速率等指标要求。具体指标下一节介绍。图2.4-8 蒙塔卡洛仿真结果2.4.3.2 业务信道仿真完成蒙特卡罗MC仿真后,选择TD仿真覆盖预测业务信道覆盖预测,按照下图进行设置。图2.4-9 业务信道设置待仿真完成后,会出现如下结果呈现选项:图2.4-10 业务信道结果查看注意选择不同时隙、终端进行查看,具体查看内容下节介绍。此界面同样可以在左侧仿真栏中调出,方式如下:图2.4-11 业务信道查看22.4.4 结果查看及调整方式首先说明一下业务仿真的指标要求:1) 上行覆盖概率:对话音业务要求规划区内95%以上的区域内边缘覆盖

21、概率大于85%;2) 下行覆盖概率:对话音业务要求规划区内95%以上的区域内边缘覆盖概率大于85%;3) HSDPA吞吐量:95%以上区域大于128kbps/每HSDPA业务时隙;4) MonteCarlo仿真:市区所有业务综合的用户拒绝率低于2,其他区域用户拒绝率低于5;2.4.4.1 蒙特卡罗仿真结果蒙特卡罗仿真主要输出的是多次快照平均后的接通率,以及造成未接通的原因。首先需要查看的是总体统计sheet,如下图:图2.4-12 总体统计结果在图中可以看到,全部UE的接入成功率只有75%,远低于仿真要求中的98%。因此需要查看下面的接入失败原因。下面分别进行介绍:1) 公共信道覆盖失败:与覆

22、盖仿真中的“公共信道覆盖是否成功”相关,如果手机处于规划区内未覆盖成功的区域,则会造成这种接入失败,因此需要通过增加公共信道覆盖率来改善该指标;2) 上行RU资源不足:主要由话音、视频用户引起,可能原因是小区资源配置错误、激活用户数过多导致,需要检查小区资源是否配置完整,同时确认该区域话音、视频激活用户数是否输入正确;3) 下行RU资源不足:主要由视频、数据业务用户引起,可能原因与上一条相同;4) 基站发射功率不足:激活用户过多、基站功率参数配置不合理均有可能影响到此项结果;5) UE发射功率不足:由于干扰、距离基站过远等原因,会造成手机发射功率需求超过24dBm,可首先检查公共信道干扰情况;

23、6) 上行干扰抬升超过门限:由用户量大、干扰控制不佳等原因引起,需要检查公共信道干扰情况;7) 终端和小区主载波不一致:由于主载波设置在F频段(软件中为B频段)上,而手机仅支持A频段造成,需要检查频率规划中的主载波选项和终端配置中的支持频段设置;上面是可能出现问题的解决方案。由于本次仿真中用户量较低,因此,在各项配置正常的情况下,主要影响接通率的只有“公共信道覆盖失败”一条,所以,需要在覆盖仿真时关注“公共信道覆盖是否成功”这一指标,只要该项指标能够达到98%以上,蒙特卡洛仿真基本不会出现问题。与总体指标类似的,还有各项不同业务的指标统计,如下图:图2.4-13 分业务统计结果根据仿真的要求,

24、这张表中的所有业务接通率均需要达到98%以上。但由于PS384K业务量极小,部分时候无法体现统计平均的结果,因此该项结果可不予关注。另外还需要查看的是HSDPA统计结果,如下表:图2.4-13 HSDPA统计结果正常情况下,该表体现了仿真中HSDPA用户的数量以及HSDPA业务总体的吞吐量。但在这张表上可以看到,HSDPA用户是由R4载波完全承载的。这是由于在前面的频率规划、HSDPA仿真参数设置有问题,未能成功设置各小区中的HSDPA载波,这时就需要对前面的设置进行检查后再次仿真,以确保仿真结果能够达标。2.4.4.2 语音业务仿真结果语音业务仿真结果主要关注上、下行链路的应发射功率和覆盖概

25、率两项,考核指标为边缘覆盖概率。上下行链路应分别取上行TS2+主载波、下行TS6+主载波进行查看,业务类型均为T-Voice。覆盖概率是指用“上/下行发射功率富余量”能够抵抗“阴影衰落”的概率,每个栅格点的阴影衰落标准差根据其地形来获取。因此,上下行覆盖概率不达标的解决方式主要还是提高该区域的主覆盖信号强度,通过点分析工具确认不达标区域的主覆盖小区,调整该小区的天馈、功率参数,以提高覆盖强度。2.4.4.3 HSDPA业务仿真结果HSDPA业务仿真结果选择TS5+F1或F2,终端类型为T-HSDPA。其结果只需要关注HS-PDSCH下行速率大于128kbps的区域是否达标。统计方式如下图:图2

26、.4-14 HSDPA仿真结果HSDPA业务不达标的主要原因是,规划区内各小区之间的切换区内干扰较高,因此可以通过尽量提高PCCPCH 最强 C/I的方式来改善这一指标。图2.4-15 小区参数设3. 附件3.1 附件1:APOX基站导入模板模板中已设置好大部分公式,各区域导入文件制作流程如下:1、收集站名、站号、经纬度、天线挂高信息;2、APOX需要按照小区导入,因此,根据各基站扇区数量,复制相应行数的基站信息,并按照基站名称排序(同一基站的三行或两行信息必须相邻,否则公式无法形成正确的扇区名称);3、将上述信息复制到模板的相应列中,其他列的信息会自动生成;4、另存后导入APOX。3.2 附件2:专题图标准样式1、RSCP专题图;2、上行应发射功率专题图;3、下行应发射功率专题图;4、HS-PDSCH下行速率专题图。3.3 附件3:基础数据样式3.4 附件4:TD网络2011年甘肃扩容工程各地州仿真用户数提供各地区仿真用户数,用于计算仿真时的激活用户数;对于县城的用户数,请按照基站的占比将总用户分在各个县城以及城区。3.5 附件5:APOX激活用户数计算工具根据各区域不同的仿真用户数,计算激活用户数。3.6 附件6:仿真报告参考模板3.7 附件7:甘肃地图3.8 附件8:仿真用天线文件以及传播模型

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